通孔泡沫铝板 是不是就是开孔泡沫铝板

09-2109-2109-2109-2109-2109-2109-2109-2109-2109-21最新范文01-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-01通孔与闭孔泡沫铝水下隔声性能实验研究
泡沫金属是一种金属骨架里无序分布着大量孔洞的新型材料。它实现了结构材料的轻质多功能化,是当前高技术领域热点材料之一。泡沫金属具有以下优良的综合性能:重量轻(等效密度可以小于水)、高比强度、高比刚度、高能量吸收、阻尼减振、电磁屏蔽等[1]。全世界范围内大约有150多个研究机构在从事泡沫金属的研究,大部分集中在泡沫金属的制备和性能表征上。多孔介质声学是非常活跃的应用性较强的声学分支之一[2]。泡沫金属作为一种新型多孔介质,受到国内外声学研究者的广泛关注。据已有的文献来看,绝大部分研究集中于泡沫金属的空气吸声问题[3-9],仅有少量的研究集中于通孔泡沫金属水下吸声性能[10-13]。程桂萍、何德坪[10-11]等做过泡沫铝水中吸声性能的实验研究。实验结果表明:泡沫铝的吸声系数随着孔径的减小和样品厚度的增加而增加,穿孔率为75%~80%的泡沫铝吸声系数最好,但低频吸声性能并不理想。王晓林[12-13]建立了一个基本的水下吸声优化模型,通...&
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1泡沫铝的发展及现状泡沫铝最初出现在20世纪40年代,BenjaminSosnick[1]于1948年利用汞在熔融铝中气化而得到多孔铝,Elliot[2]于1956年发展了这一技术,即向铝液中加发泡剂,利用发泡剂受热分解放出的气体使铝发泡,从而成功地制备出泡沫铝。Allen于1959年发明了粉末压实发泡法生产泡沫铝,并不断完善了这一基本的生产技术。此后的二三十年间,泡沫铝的制备工艺及技术得到不断发展和改进。但由于发泡工艺与泡孔的尺寸很难控制,泡沫铝的生产受到了限制,直至20世纪80年代中期以后,发达国家的科研机构及院校对泡沫铝材料制备技术的研发取得了重要成果,才推动了泡沫铝材料的生产和应用的迅速发展。我国对泡沫铝的研究始于20世纪80年代后期,七二五研究所[3]、东南大学[4]、东北大学[5]、哈尔滨工业大学[6]、昆明理工大学[7]、中科院固体物理研究所[8]等都先后开展过相关的工作,并取得了一些研究成果。但由于各种原因,目前...&
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泡沫铝是一种铝基体中含有大量结构及分布可控的孔洞,以孔洞(空气)作为复合相的新型复合材料。目前国内外对泡沫铝的研究归纳起来主要包括三大方面:有关泡沫铝制备工艺的研究;有关泡沫铝性能的研究;有关泡沫铝应用的研究[1-6]。人们已经能够运用多种不同的方法获得所要的泡沫金属,但对结构性能的研究却还不足,由于其结构性能将直接决定泡沫金属的应用前景,因此对其进行深入的研究,具有重要意义[7]。随着计算机CAE技术的发展,用有限元模拟研究已成为工程领域的一种重要手段。基于功能完善的有限元分析软件和高性能的计算机硬件对设计的结构进行详细的力学分析,以获得尽可能真实的结构受力信息,就可以在设计阶段对可能出现的各种问题进行安全评判和设计参数修改[8],比真实的实验要快而省力得多。压缩性能是材料最基本的力学性能,迄今为止对泡沫铝力学行为研究最多也最为深入的也是其压缩行为。但是目前国内外对该方面的物理实验研究较为普遍[9-12],而有关有限元仿真研究...&
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泡沫铝是一种含有大量孔洞结构的新型多孔功能材料,具有质轻、较高比强度、阻尼减震、高冲击能量吸收和优异的吸音、隔热、散热、电磁屏蔽等多种物理性能。目前,泡沫铝材料已在航空、航天、汽车制造和轨道交通等领域得到了应用。本文采用渗流铸造法和粉末冶金法制备泡沫铝金属,自行设计并制造模具,通过改变影响实验的重要工艺参数来获得泡沫铝制件并进行研究。1两种实验的基本原理1.1渗流铸造法渗流铸造法的原理是将液态金属铝浇入装有可溶性填料粒子(如NaCl)的模具中,在一定压力下使铝液渗入填料颗粒之间的空隙而获得金属-填料复合体,凝固冷却后溶出包围在铝合金中的填料粒子,获得开孔连通的泡沫铝。本文采取的渗透方法为真空吸铸法,工艺流程如图1所示。1.2粉末冶金法采用粉末冶金法可制备出面板与芯部达到冶金结合的泡沫铝三明治板材。其原理是将铝粉或铝合金粉与发泡剂均匀混合,将混合粉与面板一起放人模具中(混合粉在两块面板之间),然后加热升温使发泡剂分解释放出气体,气...&
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1引言泡沫金属材料具有密度小、轻质、高比强度等优异特性,在工业领域特别是高技术领域受到越来越广泛的重视,并应用于航空航天、铁道车辆、汽车、军事、建筑及包装等工业领域。而这些工程应用都需要对泡沫金属的力学本构模型进行深入的研究。鉴于泡沫金属材料内部几何缺陷、微观形貌的复杂性,以及由此导致的变形和失效力学行为特征及机制的迥异性,从宏观唯象层次上建立本构模型,成为泡沫金属材料本构力学行为研究的重要途径。目前,国内外对于泡沫金属材料的屈服准则及其本构模型已有了一些研究。Gibson等人[1]基于描述泡沫材料的正立方体模型,提出了一个泡沫材料多轴失效的理论屈服准则,并利用泡沫塑料的多轴加载实验证明其屈服准则总体趋势的合理性。Miller[2]基于针对土壤的Drucker-Prager屈服准则,提出了一个适用于塑性可压缩固体的弹塑性本构模型,通过实验数据说明了单轴拉压强度不对称泡沫金属在σe-σm空间屈服面近似圆形的特征。Deshpande...&
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汽车碰撞和航天器的回收着陆等过程中可能出现导致乘员伤害的过载。在基体中分布大量孔穴的泡沫铝具有孔隙率高、比强度高、比刚度大等一系列优良性能,是很好的吸能材料,可有效降低过载。泡沫铝已被广泛地应用到汽车碰撞、航天器回收等吸能领域[1~3]。梯度材料的广泛应用已有较长的历史,被誉为是新一代的工程材料。Alan等人[3~6]分别采用熔模铸造法、渗流铸造法和喷浆烧结法制备出梯度泡沫铝。研究发现梯度泡沫铝的应力平台阶段不再平坦,平台应力逐渐变大。并通过离散层状模型以均质泡沫铝模拟梯度泡沫铝,初步建立起梯度泡沫铝的本构模型。Pollien和Conde[7~8]研究发现梯度泡沫铝三明治梁在达到设计要求的前提下可以更轻。Pattofatto[9]等人采用不同密度的空心球模拟梯度泡沫材料,发现密度梯度可改变能量的吸收和应力波的透射。Kiernan[10]等人采用霍普金斯压杆实验和有限元的方法分析应力波在梯度泡沫铝中的传播。研究发现应力幅值和密度梯...&
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